如何正确选择低压断路器
低压断路器的选择

瞬时或短延时过电流脱扣器的额定电流
规定(1)该电流在2500A 及以上时, 短延时应为长延时脱扣器额定值的 3~6 倍,以下时,为3~10 倍。
(2)瞬时脱扣器的额定电流与长 延时脱扣器动作电流值之比为: 选择型:≥2500A ,为7~10 倍;
<2500A ,为10~20 倍。 非选择型为:3~10 倍
四 功 能 漏 电 开 关 (
2P
)
触电或漏 电时能直 接断开主
回路
3P
塑 壳 漏 电 断 路 器
2P 塑
1P
壳
漏
电
断
路
器
自动空气断路器(自动开关)
可实现短路、过载、失压保护。
释放弹簧
锁钩 过流 脱扣器
欠压 脱扣器
主触点 手动闭合
动画
连杆装置 衔铁释放
自动空气断路器原理图
断路器的保护及选择要点
? 额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳断 路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能式断 路器。 一般选用原则为: (1)断路器额定电流≥负载工作电流; (2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; (3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; (4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; (5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器 整定电流≥1.25;
1.长延时过电流脱扣器(热脱扣器)
的整定:
I I 热脱扣器
的额定动
? 1.1
OP (1)
30
作电流
但,对热元件,最好为:
I I 热元件
的额定
H?N ? (1.1 ~ 1.25) OP(1)
电流
2.瞬时(或短延时)过电流脱扣器整定:
低压断路器应如何选用

低压断路器应如何选用低压断路器应如何选用?1)依据线路对爱护的要求确定断路器的类型和爱护形式——确定选用框架式、装置式或限流式等。
2)断路器的额定电压UN应等于或大于被爱护线路的额定电压。
3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被爱护线路的额定电压。
4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被爱护线路的计算电流。
5)断路器的极限分断力量应大于线路的最大短路电流的有效值。
6)配电线路中的上、下级断路器的爱护特性应协调协作,下级的爱护特性应位于上级爱护特性的下方且不相交。
7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
必需通过仔细的计算和校验合理选择聂玉安/ 教授级高工山东省建筑设计讨论院电气总工低压断路器在设计选型时,需要考虑的通用性原则主要有:①依据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路爱护的要求,来确定选用的断路器类型,并符合国家现行的有关标准。
②断路器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压及标称频率相适应。
③断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。
④断路器应适应所在场所的环境条件。
⑤断路器应满意短路条件下的动稳定和热稳定要求。
用于断开短路电流时,应满意短路条件下的通断力量。
低压断路器应依据不同故障类别和详细工程要求,选择相适应的爱护形式。
其整定原则一般来说主要包括:①断路器在正常使用中和用电设备正常起动时,所装设的爱护不应动作。
②断路器的最根本任务就是起到爱护作用,必需在规定的时间内能有效地切断故障电路,满意规范最基本的要求。
③低压配电系统各级断路器的爱护动作特性应能彼此协调协作,要有选择性的动作,即发生故障时,应使靠近故障点的断路器爱护首先切断,而其靠近电源侧的上一级爱护不应动作,尽可能地缩小断电范围。
在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择爱护电器,依据断路器的整定原则要求,通过正确的整定其参数来实现各种爱护功能,但这些整定原则又可能相互发生冲突。
例如:断路器额定电流或整定电流大小受到整定原则第①和第②项的限定,而爱护动作时间的快慢又受到整定原则第②和第③项的制约,所以必需经过精确的计算和仔细的校验,协调相互之间的冲突,实现对立的统一,以符合规范规定的动作特性、动作时间和有选择性爱护的有关要求。
如何正确选用高压低压配电柜的断路器和隔离开关

如何正确选用高压低压配电柜的断路器和隔离开关高压低压配电柜是电力系统中不可或缺的重要设备,其中断路器和隔离开关作为关键组成部分,起到保护和控制电路的作用。
正确选用适合的高压低压配电柜断路器和隔离开关,可以确保电力系统的正常运行和安全性。
本文将从以下几个方面介绍如何正确选用高压低压配电柜的断路器和隔离开关。
一、了解电力系统的负荷特性和用途在选用高压低压配电柜断路器和隔离开关之前,首先需要了解所在电力系统的负荷特性和用途。
负荷特性包括电流大小、电压等级以及故障模式等因素,用途则包括供电范围、工作环境等。
通过了解这些信息,可以更好地选择合适的断路器和隔离开关。
二、确定断路器和隔离开关的额定参数根据电力系统的负荷特性和用途,确定断路器和隔离开关的额定参数。
主要包括额定电流、额定电压、额定短路分断能力等。
额定电流是指设备能够正常工作的最大电流值,额定电压则是指设备能够正常工作的电压范围。
额定短路分断能力是指设备在发生短路时能够迅速切断电流的能力。
三、考虑设备的安全性和可靠性在选用高压低压配电柜断路器和隔离开关时,必须考虑设备的安全性和可靠性。
断路器和隔离开关应具有良好的绝缘性能、短路保护能力和过载保护能力,能够在故障发生时及时切断电流,防止设备受损或人身安全受威胁。
四、选择合适的制动方式和操作方式根据实际需求,选择合适的断路器和隔离开关的制动方式和操作方式。
制动方式包括机械式制动、电磁式制动、液压制动等,操作方式包括手动操作、遥控操作、自动操作等。
选择适合的制动方式和操作方式,可以提高设备的操作灵活性和可控性。
五、考虑设备的成本和维护便利性在选用高压低压配电柜断路器和隔离开关时,还需考虑设备的成本和维护便利性。
成本包括设备本身的价格、安装费用以及后期维护费用等。
维护便利性包括设备的检修、维修和更换等方面,应选择结构简单、易于维护的设备。
六、遵循相关标准和规范在选用高压低压配电柜断路器和隔离开关时,必须遵循相关的标准和规范。
低压断路器的选用原则

低压断路器的选用原则
低压断路器是一种用于保护低压电路及设备的重要元件,它的装置和选用是设计和使用低压电路必不可少的要求。
1. 负荷电流:对于低压断路器的选用,必须确定其所要保护的
负荷电流,根据负荷电流确定断路器的容量大小,其容量应大于或等于负荷电流的1.5倍,以确保断路器的正常工作。
2. 过载能力:由于低压断路器的过载能力可能会因负荷电流的
变化而变化,因此,在选择低压断路器时,必须确定断路器的过载能力系数,以保证断路器的正常工作。
3. 断开能力:断开能力是指断路器在保护线路不受损坏的情况
下能够成功断开负荷电流的能力,这是低压断路器的基本功能,因此在选择断路器时,必须确定断路器的断开能力是否足以满足设计要求。
4. 接通能力:当电路被断开时,必须能够成功恢复电路,因此,选择低压断路器时,必须确定断路器的接通能力,以保证电路能够在发生故障时及时得到保护。
5. 尺寸大小:低压断路器的外形尺寸,必须选择符合具体应用
要求的尺寸,以确保断路器和电路的正常运行。
6. 环境要求:在选择低压断路器时,必须考虑工作环境,如温度、湿度等,以确保断路器的正常工作。
以上是低压断路器的选用原则,使用者必须根据实际情况确定断路器的类型,选用合适的断路器,以保证电路的安全可靠。
- 1 -。
低压断路器的选择与校验

低压断路器的选择与校验(一)低压断路器过电流脱扣器的选择过电流脱扣器的额定电流I OR N .,应不小于线路的计算电流I 30,即I I OR N 30.≥(二)低压断路器热脱扣器的选择热脱扣器的额定电流I TR N .,应不小于线路的计算电流I 30 ,即I I TR N 30.≥(三)低压断路器的选择1、低压断路器的额定电压U QF N .,应不小于线路的额定电压U N U U N QF N ≥.2、低压断路器的额定电流应I QF N .,不小于它所安装的脱扣器额定电流I OR N .或I TR N .(四)低压断路器脱扣器的整定1、瞬时过电流脱扣器的动作电流I op )0(,应躲过线路的尖峰电流I pkI K I rel pk op ≥)0(K rel ,对动作时间在秒以上的万能式断路器,可取;对动作时间为秒及以下的塑壳断路器,则宜取。
2、短延时过电流脱扣器动作电流和动作时间,也应躲过线路的尖峰电流I pkI K I rel pk s op ≥)(K rel ,可取短延时过电流脱扣器的动作时间一般分为,,06s 三种,按前后保护装置选择性要求来整定,应使前一级保护动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差。
3、长延时过流脱扣器动作电流,应躲过线路的计算电流I 30I K I rel l op 30)(≥ K rel ,可取长延时过流脱扣主要是保护过负荷的,长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免误动作。
4、过流脱扣器的动作电流与保护线路的配合要求以上各种过电流脱扣器的动作电流I op ,还应与保护线路相配合,使之不致发生因出现过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热甚至起燃,而断路器不脱扣切断线路的事故,因此还应满足以下条件I K Iol ol op ≤ I ol 绝缘导线和电流的允许载流量K ol绝缘导线和电缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过电流脱扣器,可取。
对长延时过电流脱扣器,作短路保护时取,只作过负荷保护时取1如不满足以上配合要求,则应改选脱扣器动作电流,或适当加大导线或电缆的线芯截面。
低压电气选择原则

1. 熔体额定电流的选择
(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.
(2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.
(3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流.对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流
(1)长延时电流整定值等于电动机的额定电流.
(2)6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间.按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡.
(3)瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流.
3.主触头的额定电压
接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.
4. 操作频率的选择
操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器.
4. 热元件的整定电流选择
根据热继电器的型号和热元件额定电流,能知道热元件电流的调节范围.一般将热继电器的整定电流调整到等于电动机的额定电流;对过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6~0.8倍;对启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车的电动机,热元件的整定电流应调整到电动机额定电流的1.1~1.15倍.
九.封闭式负荷开关的选择
额定电流的选择:
封闭式负荷开关(俗称铁壳开关)用于控制一般电热、照明电路时,开关的额定电流应不小于被控制电路中各个负载额定电流的总和.当用来控制电动机时,考虑到电动机的全压启动电流为其额定电流的4~7倍,故开关的额定电流应为电动机额定电流的3倍,或根据下表来选择.
(完整)低压配电断路器选择

低压配电断路器选择摘要介绍低压供配电系统中断路器的选择方法,断路器的主回路额定值的选取依据,断路器的选择性配合,三相短路电流与断路器脱扣电流间的对应关系关键词断路器选择选择性配合三相短路电流极限分断能力运行分断能力1、断路器的特性断路器的特性包括断路器的型式(极数、电流种类)、主电路的额定值和极限值(包括短路特性)、控制电路、辅助电路、脱扣器型式(分励脱扣器、过电流脱扣器、欠电流脱扣器等)、操作过电压等.现重点讨论断路器主电路的额定值和极限值的选择方法。
2、配电型断路器选择方法配电线路保护的低压断路器选择方法可依据(《工业与民用配电设计手册》(第三版)P631)1)、断路器额定电流的确定。
断路器壳架等级额定电流IrQ和断路器反时限过电流脱扣器的额定电流Irt的确定如下I rQ 〉= Irt>=Ic式中 IrQ --断路器壳架等级的额定电流;Irt—反时限过电流脱扣器的额定电流;Ic—线路的计算负荷电流,A;2)、反时限过电流脱扣器的整定值(Iset1)。
I z >= Iset1>=Ic式中 Ic —线路的计算负荷电流,A;Iz—导体的允许持续载流量,A;另可参照《技术措施》,配电型断路器长延时过电流脱扣器的整定值应大于线路的计算电流,不考虑线路的尖峰电流.Iset1>= Kzd1Ic式中 Kzd1—可靠系数,取1.1;该式在现有设计中成为主要依据。
3)、定时限过电流脱扣器的整定值(I set2)。
定时限过电流脱扣器主要用于保证保护开关动作的选择性.a 、定时限过电流脱扣器的整定电流,应躲过短时间出现的负荷尖峰电流,即I set2>= K rel2[I stM1+ I c (n —1)]式中 K rel2—低压断路器定时限过电流脱扣器可靠系数,取1。
2;I stM1—线路中最大一台电动机的起动电流,A;I c (n-1)-除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算负载电流,A ;b 、定时限过电流脱扣器的整定时间通常有0。
低压断路器的选型和整定

低压断路器的选型和整定断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流、脱扣器的整定电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。
(1)框架式断路器(ACB)框架断路器也称为万能式断路器,其所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。
过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。
断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。
框架断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A 的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护。
在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。
1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。
框架式断路器还经常应用于变压器400V侧出线总开关、母线联络开关、大容量馈线开关和大型电动机控制开关。
(2)塑壳式断路器(MCCB)塑壳式断路器也被称为装置式断路器,其接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内。
辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,结构非常紧凑,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关。
塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。
塑壳式断路器过电流脱扣器有电磁式和电子式两种,一般电磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有长延时及瞬时两种保护方式;电子式塑壳断路器有长延时、短延时、瞬时和接地故障四种保护功能。
部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。
塑壳式断路器一般用于配电馈线控制和保护,小型配电变压器的低压侧出线总开关,动力配电终端控制,也可用于各种生产机械的电源开关。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:
(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。
(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。
(大概有30%的设计者注意到了这一条)。
(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。
(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。
(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
首先,按1条选择的断路器,再区分A,B,C,D型的适用场所。
3,4,5条都是厂家的事了,现在的微断分断能力都达到15KA,主要是第4条,施耐德等产品也给出了配电长度表。
查表!
不可以无条件用在低压屏上。
“第3~5只是厂家的事”?这也是大部分设计人人的误区。
就最常见的DZ20而言,断路器的分断能力一般可分高、中、低(H、M、L)三档,如果设计人选择了错误的档次,就可能造成分断能力不足,而这显然不是厂家的事情,而是必须由设计人运算后才可作出正确选择的。
我们不应把设计责任推到厂家或盘厂身上,如果说第4条还可以由厂家提供简化表格来勉强解决问题的话,第3、5条是厂家无法提供什么表格的。
开关厂家可以提供额定短路运行(或极限)分断能力值,也许还可以提供额定短路接通能力值,但是它一般不会给你提供具体系统及线路的短路电流值呀——该你算的,还得算,不可偷懒,也无法偷懒。
比如1600kVA变压器的低压母线上,短路全电流峰值可达100KA!这不是一般开关所能胜任的,也不是什么开关厂家可以替你分忧解难的。
呵呵,万一出了事,设计还是唯一责任。
——因为厂家已经提供了几十kA到上百kA的接通能力,可是你当时只是选择了较低接通能力的开关。
出事了怎么还可以牵扯到开关厂家呢?
低压屏上不要用微断的,宁可用熔断器!
现在的民用设计除了算负荷,算电流,其他的校验很少有人做,如此设计,却也没出什么大事,原因何在呢?即使出了问题,也很难找到设计身上,因为使用方经常更改引结负荷。
设计者一般宁可选大,整定大。
分断能力大。
至少在近期不会出事,很少去管灵敏度。
与电力设计的严禁态度相比,建筑电气设计十分混乱。
我敢说,民用建筑电气设计者有一半不会短路电流计算,包括所谓的高工。
其实小容量的变压器低压母线上,甚至可以使用15KA微断的。
“出事了很少找到设计头上”?那大多是因为“事故调查组组长”,往往就是属于设计之列的!
——这不知是我们行业的“大幸”,还是“不幸”!
盘厂1~2条是考虑的,第3点呢会根据变压器的容量考虑一下,容量大的变压器相应的分断要提高(查施耐德或是ABB的变压器一断路器选择配合表)。
4~5点不是没考虑过,至少我们的专家经常说设计院选的不合理,但是我们手头没数据,没法计算,一般还是按设计院的型号规格来做。
施耐德的Okken柜时就非常严格,施耐德的专家很严厉,每一个数据都要求我们能提供计算书,那段时间真的学到不少东西,无论是技术方面还是生活与工作方式方面都受益非浅。
也确实感受到中、外的差距不是一二十年能赶上的。
归纳总结:
1。
最大短路电流!
2。
最小短路电流!
3。
短路冲击电流!
按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
最后一条有待研究的地方还很多,本身(校验额定短路接通能力)好象并不太准确。
实质在多数情况上,在线路末端分支应注重校验额定极限短路分断能力,而具有三段式保护的主干线断路器,应注重校验额定运行短路分段能力。
额定运行短路分段能力小于极限短路分断能力。
4条是接地故障电流校验吧?
5条。
我是不知道该怎样去作。
航天科技、军工科技、尖端科技肯定要用上。
当然,严师出高徒,学习时严格一些是要的。
现实中要结合国情。
?/P>
1-5条也有从松到严格的地方,看适用的场合。
?/P>
?/P>
首先,我们要知道为什么我们要校验断路器的分断能力,一台断路器是否具有多大的分断能力,关键是看它能否在高温情况下灭掉短路电流产生的电弧,简称灭弧,其实说一台断路器分断能力强也可以说该短路器的灭弧能力强.
电弧产生条件:10~20V电压或者80~100mA的电流就可以产生电弧------可以看出产生电弧的条件很低的,可以说电弧在我们日常用电中无处不在,当然当断路器分断的时候就会产生很强的电弧.电弧的危害性很大,电弧是导电的,如果电弧没有熄灭,则断路器就没有完全断开.还要提示一点,燃弧温度是可以让空气和普通金属形成等离子的5000度以上的高温.
电弧的四种形式:1.强电场发射;2热电子发射;3,碰撞游离;4.热游离.
如果要灭弧,那么我们要尽量削弱产生电弧的四种形式,除了使用空气,油,真空,六氟化硫等去游离介质之外,我们还要求短路器触头必须是高熔点,高导热系数和热容量大的耐高温金属材料,可以减少热点子发射和电弧中的金属蒸气,抑制游离作用;’同时,触头材料还要求有较高的抗电弧\抗熔焊能力.
所以判断断路器的分断能力关键是看它的灭弧介质合触头材料.
电弧是同工频一样频率但稍滞后一点周期型变化的,但在短路时候,工频发生变化,电流波形发生变化,大家知道,短路电流在短路发生之后约0.05S时最大,此时是峰值电流,叫做短烦寤鞯缌?约为短路电流有效值的2.56倍;短路非周期电流约在0.2S之后变的很弱(忽略不记),我们把0.2S以内的电流有效值叫做短路全电流约为短路电流有效值的1.8倍.普通短路器的分闸时间一般大于0.1S,对这种短路器的分断能力校验只需要把确认算出的系统短路电流有效值小于断路器的额定断路耐受电流就行了;但现在我们使用的断路器大部分为快速断路器,分断时间都在几十毫秒内,正好在断路全电流内,如果该断路器没有设置延时的话,应该按照断路全电流选择断路器.
至于第五条的接通能力,没能理解,不知道是否是指断路器的额定短路合闸电流,如果是指的指这个值,那就完全没有必要校验的了,因为在短路时的重合闸电弧的影响不会很大,只是单单考虑触头是否能够承受得起短路电流产生得高温就可以了,因此,大部分厂家的断路器样本上标注的额定短路合闸电流都远远大于额定短路耐受电流值.低压母线出线侧短路电流应该
达不到100KA,最多50KA左右,肯定是短路故障点在变压器低压出线侧前端时,此时短路电流最大,越往下,短路电流就越小,如果用1600KVA的变压器,低压侧保护开关的分断能力65KA就能满足!
1。
最大短路电流!=三相短路电流最大,根据此来校验开关短路分断能力
2。
最小短路电流!=单相短路电流,用次来校验开关动作灵敏度。
3。
短路冲击电流!=短路电流峰值.
第4条,在长距离配电(比如室外照明设计采用TN系统,瞬时/短延时兼做接地故障保护时)应注意。
高压厂用母线的三相短路电流水平
高压厂用电系统的短路电流由厂用电源和厂用电动机两部分供给,并按相角相同取算术和计算:
厂用电源供给的短路电流取决于变压器低压卷的容量和阻抗,这里为了计算简便,这里变压器的阻抗一律采用以变压器低压绕组额定容量为基准的阻抗电压百分值。
厂用电源供给的三相短路电流周期分量起始值计算公式如下:
IB”=Ij/(XX+XB)
Ij为基准电流。
当取基准容量为Sj=100MVA,基准电压Uj=6.3kV时,Ij=9.16kA。
这里XX为系统电抗,为留有预度,可将其忽略,但会导致短路电流计算结果比工程实际大5%~10%;厂用变压器的阻抗考虑10%负误差,则:
IB”=Ij/ XB=Ij×SeB/0.9Ud%。